Презентации, проекты, доклады в PowerPoint на любую тему

Фізичні основи оптикоелектронних систем. Тема 2
Фізичні основи оптикоелектронних систем. Тема 2
ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ за результатами вивчення дисципліни студенти повинні: знати: фізичні основи теплобачення, особливості побудови та застосування тепловізійних та телевізійних пристроїв і систем, принципи функціонування як окремих частин, так і систем теплобачення в цілому, основні види ІЧ приймачів та їх характеристики, методи формування зображення в системах теплобачення, методи вимірювання основних характеристик, сучасні напрямки вдосконалення систем теплобачення та напрямки їх застосування, тенденції та перспективи розвитку тепловізійних систем; вміти: оцінювати основні параметри та розраховувати основні характеристики тепловізійних та телевізійних пристроїв і систем, оцінювати вплив зовнішніх та технологічних факторів на параметри систем теплобачення та їх окремих частин, вимірювати основні параметри і характеристики пристроїв ІЧ діапазону; володіти (перелік компетенцій): знаннями щодо користування тепловізійними та телевізійними пристроями і системами, в умовах професійної діяльності здійснювати їх комплектування, побудову та налагодження. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 1. Коротаев В.В., Мельников Г.С., Михеев С.В., Самков В.М., Солдатов Ю.И. Основы тепловидения: Учебное пособие. – СПб: НИУ ИТМО, 2012 – 122с. 2. Тарасов В.В., Якушенков Ю.Г. Двух- и многодиапазонные оптико-электронные системы с матричными приемниками излучения. - М.:Университетская книга; Логос, 2007. - 192 с. 3. Богомолов П.А., Сидоров В.И., Усольцев И.Ф. Приемные устройства ИК-систем. /Под ред. В.И. Сидорова. - М.: Радио и связь, 1987. - 208 с. 4. Колобродов В.Г., Шустер Н. Тепловізійні системи (фізичні основи, методи проектування і контролю, застосування) : Підручник. – К.:, 1999. – 340 с. 5. Мирошников М.М. Теоретические основы оптико-электронных приборов: Учеб. пособие для приборостроительных вузов. - 2-е изд., перераб. и доп. - Л.: Машиностроение, 1983. - 696 с.
Продолжить чтение
О природоохранной деятельности филиала ОАО Генерирующая компания - Нижнекамская ТЭЦ
О природоохранной деятельности филиала ОАО Генерирующая компания - Нижнекамская ТЭЦ
Нижнекамская ТЭЦ - крупнейший и уникальный объект отечественной теплоэнергетики Установленная электрическая мощность – 1260 МВт Установленная тепловая мощность – 5830 Гкал/ч Проектный отпуск пара на производство – 4854 т/ч, тепла с горячей водой – 1560 Гкал/ч Проектная выработка химобессоленной воды – 4800 т/ч Нижнекамская ТЭЦ состоит из 2-х производственных площадок, является крупнейшим природопользователем и оказывает масштабное воздействие на окружающую среду 2 ФИЛИАЛ ОАО «Генерирующая компания» НИЖНЕКАМСКАЯ ТЭЦ Природоохранная деятельность Нижнекамской ТЭЦ Деятельность Нижнекамской ТЭЦ в области охраны окружающей среды и природопользования осуществляется в соответствии с положениями Федерального закона «Об охране окружающей среды» от 10.01.02 г. № 7-ФЗ, а также в соответствии с принципами международных стандартов ИСО по системам экологического менеджмента серии 14000. В 2009 году интегрированная система в области охраны окружающей среды, охраны труда и промышленной безопасности Нижнекамской ТЭЦ проходит сертификационный аудит. ФИЛИАЛ ОАО «Генерирующая компания» НИЖНЕКАМСКАЯ ТЭЦ 3
Продолжить чтение
Нелинейные уравнения и системы нелинейных алгебраических уравнений. Лекция 4
Нелинейные уравнения и системы нелинейных алгебраических уравнений. Лекция 4
Постановка задачи Рассматривается задача поиска корней уравнения для функции одного переменного   Комментарий: подавляющее большинство нелинейных уравнений не решается аналитически или же решается только в каких-либо упрощенных приближениях. Для более общего случая требуется численное решение. Решение нелинейного уравнения численно всегда проходит в 2 этапа: Локализация корней – нахождение непересекающихся отрезков, содержащих только один корень (требование обусловлено тем, что методы, о которых пойдет речь в дальнейшем подходят для поиска единственного корня на множестве) 2. Нахождение искомого корня на каждом отрезке локализации с требуемой точностью [ ] [ ] [ ] [ ] Отрезки локализации Методы локализации корней Строим график функции Смотрим где приблизительно находится корень и отмечаем этот отрезок Геометрическая локализация Наиболее распространены следующие методы локализации Программная локализация Известно, что корни расположены на отрезке [a, b] Для этого отрезка выбирается мелкое разбиение Для каждого отрезка проверяется условие Если оно выполняется, то значит, что на отрезке находится нечетное число корней (по умолчанию считаем, что один) [ | | | | | | | | | ] a x0 x1 …. xi xi+1 …. b   Примечание: как правило, каждый метод локализации нужно адаптировать под задачу или под группу задач
Продолжить чтение
Взаимосвязь СНБ, СТБ, ТКП с техническим регламентом . Стандарты и нормы проектирования в зарубежных странах
Взаимосвязь СНБ, СТБ, ТКП с техническим регламентом . Стандарты и нормы проектирования в зарубежных странах
Взаимосвязь СНБ, СТБ, ТКП с техническим регламентом ТР 2009/13/BY «Здания и сооружения, строительные материалы и изделия. Безопасность». Технический регламент устанавливает требования к сооружениям, проектной документации, строительным материалам и изделиям, работам в строительстве в целях защиты жизни, здоровья и наследственности граждан, имущества и охраны окружающей среды, а также предупреждения действий, вводящих в заблуждение потребителей (пользователей) относительно назначения и безопасности сооружений, проектной документации, строительных материалов и изделий, работ в строительстве. Технический регламент ТР 2009/013/BY «Здания и сооружения, строительные материалы и изделия. Безопасность» – основополагающий нормативный документ современной системы технического нормирования и стандартизации в строительстве. Это существенные (базовые) требования безопасности: обеспечение устойчивости зданий и сооружений; пожарной безопасности; гигиены, защиты здоровья и охраны окружающей среды; защиты от шума и вибраций; экономии энергии и тепловой защиты; безопасности при эксплуатации. С момента введения в действие технического регламента, только перечисленные требования являются обязательными для применения при проектировании и строительстве зданий и сооружений, с учетом области распространения взаимосвязанных технических нормативных правовых актов.
Продолжить чтение
OH и IBB и изменение в философии в сравнении с MOFO (руководством по судейству)
OH и IBB и изменение в философии в сравнении с MOFO (руководством по судейству)
MOFO – Some definitions Точка атаки: (a) На выносном розыгрыше: зона перед игроком с мячом; если он меняет направление движения, меняется и точка атаки; (b) На розыгрыше пасом вперёд: зона вокруг пасующего или любого игрока, который пытается добраться до пасующего; (c) На розыгрыше ударом из схватки: зона вокруг кикера, возвращающего или любого игрока, пытающегося добраться до кикера или возвращающего, а также любого игрока, пытающегося заблокировать удар. Очевидность: Действие является «очевидным», если оно визуально заметно и понятно зрителю, знающему правила, или судье, смотрящему игру вживую или на видео. Открытое поле. Одинокий игрок. Не очевидны: происходящее в линии или в свалке. НОВАЯ ФИЛОСОФИЯ В 2019 На судейской клинике IFAF в Будапеште нам представили новую философию, которая будет применяться IFAF с этого года: ОЧЕВИДНОСТЬ НЕ ВАЖНА. Главная философия – получение преимущества или ограничение противника. Даже броски на землю и задержки в чистом поле теперь не надо фиксировать, если задержка не даёт преимущества или не ограничивает противника. Нам важно оказанное влияние на результат розыгрыша.
Продолжить чтение
C++_бағдарламалау_тілі_1_сабақ_түсініктеме
C++_бағдарламалау_тілі_1_сабақ_түсініктеме
Анықтама С++ – объектіге бағытталған С тілінің кеңейтілген түрі, оны 1980- жылы басында Бьярн Страуструп жасап шығарды. Ол алдымен «кластары бар С тілі» деген атпен С тілінің жетілдірілген нұсқасы ретінде шыққан еді, 1983 ж. ол С++ деп аталды С тілі өткен ғасырдағы 70-жылдардың басында АҚШ-та Bell Telephon Laboratories компаниясының қызметкері Дэннис Ритчидің бастауымен дүниеге келді. Бұл тілдің негізі Алголдан басталып, Паскаль және ПЛ/1 тілдерімен қатар пайда болды. Тілдің құрамы #препроцессор директивалары #препроцессор директивалары функция а() {операторлар} функция b() {операторлар} void main() // программаның орындалуын бастайтын функция {операторлар: сипаттау операторлары меншіктеу операторлары функция бос оператор құрама операторлар таңдау операторлары цикл операторлары көшу операторлары }
Продолжить чтение